Читаем Квантовая механика и интегралы по траекториям полностью

Эти новые координаты c, которые позволяют нам представить систему набором независимых осцилляторов, называются нормальными координатами. Используя лагранжиан (8.57), можно написать интеграл по траекториям, выражающий движение системы через нормальные координаты:

K

=

exp

i

h

n

=1

(

Q

2

-

2

Q

2

)

dt

DQ

1

DQ

2

DQ

n

.

(8.59)

Последнее выражение может быть получено и непосредственно из соотношения (8.35) с помощью подстановки

q

j

(t)

=

 

a

j

Q

(t)

.

Выражение с экспонентой упрощается здесь так же, как в случае классики, поскольку с точностью до постоянного множителя qQ1…qQn = DQ1…qDn; раз преобразование координат линейно, то якобиан равен некоторой константе; такая константа может быть включена в нормирующие множители DQ1(t)…qDn(t) интеграла по траекториям. Записанный в такой форме интеграл можно преобразовать в произведение нескольких интегралов по траекториям:

K

=

n

=1

exp

i

2h

(

Q

2

-

2

Q

2

)

dt

DQ

,

(8.60)

где каждый из интегралов описывает теперь только одну моду и каждая мода соответствует простому одномерному осциллятору, решение для которого мы уже получили. Таким образом, может быть проанализирована любая задача для взаимодействующих гармонических осцилляторов.

Поскольку интеграл по траектории, записанный для ядра, можно преобразовать в произведение нескольких таких интегралов, то ясно, что (подобно тому, как было сделано в § 8 гл. 3) волновую функцию системы в данном энергетическом состоянии можно представить в виде произведения волновых функций от каждой моды.

В § 1 показано, что волновые функции каждой отдельной моды пропорциональны exp (iEnt/h), где En есть энергия моды. Произведение таких волновых функций будет тогда пропорционально

exp [(it/h)

 

n

E

n

].

Отсюда следует, что полная энергия системы осцилляторов равна сумме всех отдельных энергий. Энергия моды равна h(m± 1/2 ), где m — целое число. Энергия всей системы запишется тогда

E

=

h

1

m

1

+

1

2

+

h

2

m

2

+

1

2

+…+

h

n

m

n

+

1

2

,

(8.61)

где m1,m2,… — все целые числа (включая и нуль). Здесь разрешён любой независимый выбор этих величин, так как возбуждения отдельных осцилляторов совершенно не связаны друг с другом.

Если n(Q) — волновая функция гармонического осциллятора, занимающего n-й уровень [см. формулу (8.7)], то волновая функция всей системы будет иметь вид

m1

(Q

1

)

m2

(Q

2

)

mn

(Q

n

)

=

n

=1

m

(Q

)

.

(8.62)

Каждая функция m(Q) совпадает с выражением (8.7), если в нем частоту заменить на . Таким образом, представления классической физики, с помощью которых мы определили нормальные моды, и представления квантовой механики, с помощью которых нам удалось определить волновую функцию и энергетические уровни гармонического осциллятора, в совокупности дают полное решение задачи об определении энергетических уровней и собственных функций многоатомной молекулы.

С помощью преобразования (8.51) волновые функции состояний можно выразить в зависимости от первоначальных координат qi(t). Например, волновую функцию наинизшего энергетического состояния системы с энергией

(h/2)

n

=1

можно записать в виде

0

=

n

=1

exp

-

Q

2

2

 

=

exp

-

1

2

n

=1

Q

2

 

=

=

exp

-

1

2

n

=1

n

j=1

n

k=1

ajajqjqk

.

(8.63)

Эта волновая функция экспоненциально зависит от квадратичной формы

- 1/2

n

j=1

n

k=1

M

jk

q

j

q

k

,

где матричный элемент

M

jk

n

=1

ajak

.

(8.64)

Задача 8.2. Покажите, что матрица Mjk равна единице, делённой на квадратный корень из матрицы vjk, т.е. покажите, что

n

k=1

n

l=1

M

jk

M

kl

v

lm

=

jm

.

(8.65)

Может оказаться, что некоторые частоты равны нулю. Например, для молекулы CO2 моды от 5-й до 9-й, как это изображено на фиг. 8.1, имеют нулевую частоту. Эти моды соответствуют сдвигу или вращению молекулы как целого, т.е. движению, в котором нет возвращающей силы. Поскольку возвращающей силы здесь нет, то предположение о малости координат Q, вообще говоря, неверно. Поэтому необходим более точный анализ выражения для кинетической энергии, связанной с переносом или вращением системы в целом. Так как нас сейчас не интересуют такие движения, мы будем предполагать, что эти моды и соответствующие им координаты или вообще не существуют, или не возбуждаются в нашей задаче, так что мы имеем дело только с модами, для которых верно /=0. Если при каких-либо значениях решения ^2 получаются отрицательными (а частоты — мнимыми), то это означает, что система находится в неустойчивом равновесии. Такое состояние подобно тому, в котором окажется карандаш, поставленный на острие. Функции, описывающие движение, в этом случае будут уже не гармоническими, а экспоненциально расходящимися и смещения Q станут бо'льшими. Этот случай не представляет для нас сейчас интереса, и мы опять-таки предположим, что подобные моды отсутствуют.

§ 4. Одномерный кристалл

Фиг. 8.2. Модель одномерного «кристалла», в которой массы частиц расположены вдоль прямой и соединены между собой упругими связями —«пружинами».

Перейти на страницу:

Похожие книги

Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса
Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса

Брайан Грин - автор мировых бестселлеров "Элегантная Вселенная" и "Ткань космоса" - представляет новую книгу, в которой рассматривается потрясающий вопрос: является ли наша Вселенная единственной?Грин рисует удивительно богатый мир мультивселенных и предлагает читателям проследовать вместе с ним через параллельные вселенные.  С присущей ему элегантностью Грин мастерски обсуждает сложнейший научный материал на живом динамичном языке, без привлечения абстрактного языка формул, показывая читателю красоту науки на передовых рубежах исследования. Эта яркая книга является, безусловно, событием в жанре научно-популярной литературы. "Скрытая реальность" - это умный и захватывающий рассказ о том, насколько невероятной может быть реальность и как нам проникнуть в ее тайны.

Брайан Грин , Брайан Рэндолф Грин

Физика / Научпоп / Образование и наука / Документальное